X保障松峰永磁式交流接触器
“晃电”对于系统的影响,取决于电源电压的下降速率和持续时间,系统大,电容作用将延缓电压下降和上升速率,当电压下降到交流接触器的释放电压及持续时间X过释放时间时(>80ms),接触器立即脱扣。如果“晃电”持续的时间<500ms,电动机拖动的设备由于惯性原因,转速不会出现明显下降,但当“晃电”消失后,电源系统的恢复以及电机的恢复运行状态,有不同的要求,根据实际情况选择合适解决方案:
1、电压下跌型“晃电”(电压降到一定值):
“晃电”持续的时间长(一般小于2秒),电压降到额定值50%以下,接触器脱扣。在这个时间内,电动机功率下降,转速开始降低,但由于转动惯量的作用,转速下降的并不明显,电压恢复后,电机电流有小幅度过冲后便恢复到运行值,这种情况电动机供电系统应保持,亦即接触器不应脱扣,对生产连续性保持将不受影响。如果“晃电”持续的时间继续增加,则电机转速迅速向疲倒方向发展。因此,接触器不脱扣的时间小于2秒为佳。
此种类型“晃电”适合采用智能型跌压延时永磁式交流接触器,延时时间小于2秒为佳,智能型跌压延时永磁式交流接触器在电压突然跌落到某一个约定的电压值时启动延时控制程序,在事先设定的延时时间范围内接触器处于闭合保持状态,当事先设定时间完成后,工作电压不能恢复时,接触器立即释放,在事先设定时间内,工作电压恢复到正常值,则接触器不释放,即抗晃电成功。工作电压在正常的条件下接触器属常规的动作特性,不会发生延时性能。若在1.2S的时间内电压恢复至正常工作电压,则接触器不释放,即完成抗晃电。而在正常工作电压条件下操作启动与停止,接触器不产生延时,即立即吸合与立即释放。其接线方式与常规接触器相同,即为两线式。
2、电压失去型“晃电”(电压失去,电压降到零)
“晃电”持续的时间短,电网系统大,等效电容大,不同系统“晃电”时的电压波形也不同。在“晃电”电压恢复时,电机电流从0开始上升,并有非周期分量的冲击,然后迅速恢复到运行值,这种情况的“晃电”,电机电流非周期分量的冲击时间极短(小于10毫秒),因此,可以承受对电网的冲击,电动机电源不开断(接触器不脱扣),使生产的连续性不受影响。
此种类型“晃电”适合采用智能型断电延时永磁式交流接触器,此类型接触器每次失电时都会在事先设定时间范围内处于保持闭合状态,事先设定时间完成后,工作电压不能恢复时,接触器立即释放,在事先设定时间内,工作电压恢复到正常值,则接触器不释放,即抗晃电成功。接触器吸合特性电压为额定电压的80%—110%;接触器保持特性电压为额定电压的0—110%;延时时间可在0.3 ms—10000ms内任意设定,误差±0.5 %。
3、“晃电”使电压下降到零,并且电机转速下降低于额定值的30%,电压恢复后,此时非周期电流分量对电网的冲击影响将不得不考虑采取分批启动的方式进行,对生产的影响不可避免!我们认为:“晃电”使电网电压下降到30%时,主电路应保持接通状态,当电压恢复时原有的生产状态将保持不变!事实也证实了这种方案的可行性。根据以上情况接触器应在“晃电”来时不脱扣,“晃电”持续的时间大于电机转速明显的下降的时间时,接触器应脱扣,起动停止应保持接触器原有的状态不变!
此种情况任可采用智能型断电延时防晃电永磁交流接触器,在延时时间上应采用分批启动的方式进行。
松峰永磁交流接触器的X势:
1、节能
传统接触器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生电磁力来克服分闸弹簧来实现的,一旦电流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,接触器就不能保持合闸状态,所以,传统交流接触器的合闸保持是必须靠线圈持续不断的交流接触器通电来维持的,这个电流从数十到数千毫安。而永磁接触器合闸保持依靠的是永磁力,而不需要线圈通过电流产生电磁力来进行合闸保持,只有电子模块的0.8mA—1.5mA的工作电流,因而,能X大限度地节约电能,节电率高达99.8%以上。
2.无噪音
传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生。而永磁接触器合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生。
3.无温升
传统接触器依靠线圈通电产生足够的电磁力来保持吸合,线圈是由电阻和电感组成的,长期通以电流必然会发热,另一方面,铁芯中的磁通穿过也会产生热量,这两种热量在接触器腔内共同作用,常使接触器线圈烧坏,同时,发热降低主触头容量。而永磁接触器是依靠永磁力来保持的,有维持线圈,自然也就没有温升。
订货须知:
例如:a永磁式低压延时交流接触器NSFC1-115A/Y-22 AC220V 30%Us 延时1s 50台;
b永磁式断电延时交流接触器CJ20J-250A/D-22 AC380V 延时1s 50台;
如另有特殊要求,可与厂家联系特别定制。
河南省松峰电气制造有限公司诚邀社会各界交流参观。
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